W3. PRZEKSZTAŁTNIKI SIECIOWE 2 (AC/DC;) Prostowniki tyrystorowe sterowane fazowo; [L2: str ], [L6: str ]

Podobne dokumenty
W3. PRZEKSZTAŁTNIKI SIECIOWE 2 ( AC/DC;)

Teoria Przekształtników - Kurs elementarny

Wybrane stany nieustalone transformatora:

SERIA III ĆWICZENIE 3_1A. Temat ćwiczenia: Badanie transformatora jednofazowego. Wiadomości do powtórzenia:

Transformator jednofazowy (cd) Rys. 1 Stan jałowy transformatora. Wartość tego prądu zwykle jest mniejsza niż 5% prądu znamionowego:

Badanie transformatora jednofazowego. (Instrukcja do ćwiczenia)

Badanie transformatora jednofazowego

Sprawdzanie transformatora jednofazowego

Transformator Φ M. uzwojenia; siła elektromotoryczna indukowana w i-tym zwoju: dφ. = z1, z2 liczba zwojów uzwojenia pierwotnego i wtórnego.

WYKŁAD 4 OGRANICZENIA RÓWNOŚCIOWE W URZĄDZENIACH ELEKTRYCZNYCH

Modelowanie i obliczenia techniczne. Modelowanie matematyczne Metody modelowania

Belki złożone i zespolone

Automatyczna kompensacja mocy biernej z systemem monitorowania kopalnianej sieci 6 kv

Wskaźnik i 20 Uproszczona instrukcja obsługi

TRANSFORMATORY. Transformator jednofazowy. Zasada działania. Dla. mamy. Czyli. U 1 = E 1, a U 2 = E 2. Ponieważ S. , mamy: gdzie: z 1 E 1 E 2 I 1

ROZDZIAŁ 12 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA METOD WAP DO ANALIZY PROCESÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Nazwa przedmiotu: Techniki symulacji. Kod przedmiotu: EZ1C Numer ćwiczenia: Ocena wrażliwości i tolerancji układu

PRZEKSZTAŁTNIKI SIECIOWE zadania zaliczeniowe

Propagacja impulsu. Literatura. B.E.A. Saleh i M.C. Teich: Fundamentals of Photonics. John Wiley & Sons, Inc. New York 1991, rozdział 5 ( 5.

Silnik obcowzbudny zasilany z nawrotnego prostownika sterowanego

Maria Dems. T. Koter, E. Jezierski, W. Paszek

PRZEKSZTAŁTNIKI SIECIOWE zadania zaliczeniowe

Optymalizacja (w matematyce) termin optymalizacja odnosi się do problemu znalezienia ekstremum (minimum lub maksimum) zadanej funkcji celu.

ZADANIA Z FUNKCJI ANALITYCZNYCH LICZBY ZESPOLONE

5. Badanie transformatora jednofazowego

1. RACHUNEK WEKTOROWY

W4. UKŁADY ZŁOŻONE I SPECJALNE PRZEKSZTAŁTNIKÓW SIECIOWYCH (AC/DC, AC/AC)

ĆWICZENIE 5 BADANIE ZASILACZY UPS

OBLICZENIA FILTRACJI PRZEZ ZAPORĘ ZIEMNĄ BEZ ELEMENTÓW USZCZELNIAJĄCYCH Z DRENAŻEM

BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO (opracował: Jan Sienkiewicz)

NIESTEROWANE UKŁADY PROSTOWNIKOWE

TWIERDZENIA O WZAJEMNOŚCIACH

3. Zapas stabilności układów regulacji 3.1. Wprowadzenie

Analiza transformatora

Ćwiczenie 7. Zasady przygotowania schematów zastępczych do analizy stanów ustalonych obliczenia indywidualne

Studia magisterskie ENERGETYKA. Jan A. Szantyr. Wybrane zagadnienia z mechaniki płynów. Ćwiczenia 6. Wyznaczanie przepływu przez rurociągi II

MES W ANALIZIE SPRĘŻYSTEJ UKŁADÓW PRĘTOWYCH

POLITECHNIKA GDAŃSKA

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki

3. Zapas stabilności układów regulacji 3.1. Wprowadzenie

Przekształtniki tyrystorowe (ac/dc)

41 Przekształtniki napięcia przemiennego na napięcie stałe - typy, praca prostownika sterowanego

SPRAWOZDANIE LABORATORIUM ENERGOELEKTRONIKI. Prowadzący ćwiczenie 5. Data oddania 6. Prostowniki sterowane.

Dodawanie i mnożenie liczb zespolonych są działaniami wewnętrznymi tzn., że ich wynikiem jest liczba zespolona.

TEMAT: Próba statyczna rozciągania metali. Obowiązująca norma: PN-EN :2002(U) Zalecana norma: PN-91/H lub PN-EN AC1

DWUCZĘŚCIOWE ŁOŻYSKO POROWATE

1. Podstawy rachunku wektorowego

Diody Zenera, Schottky ego, SiC

Układy równań - Przykłady

ZASTOSOWANIE GRANICZNYCH ZAGADNIEŃ ODWROTNYCH DO OKREŚLANIA DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ SUBSTANCJI CHEMICZNYCH NA POWIERZCHNI TERENU

Układy prostowników wielopulsowych z modulacją w obwodzie prądu stałego

9. Sprzężenie zwrotne własności

R w =

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

Zastosowania programowalnych układów analogowych isppac

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

Instalacje pompowe. Zadania do samodzielnego rozwiązania v = = dr inż. Michał Strzeszewski,

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI. TRANSFORMATOR II (E 20)

Teoria Przekształtników - kurs elementarny

AC/DC. Jedno połówkowy, jednofazowy prostownik

WYZNACZANIE MOMENTU HAMUJĄCEGO I KINETYCZNEGO WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA DLA HAMULCA KLOCKOWEGO I TAŚMOWEGO

Równanie Schrödingera dla elektronu w atomie wodoru Równanie niezależne od czasu w trzech wymiarach współrzędne prostokątne

Ciśnienie i nośność w płaskim łożysku ślizgowym przy niestacjonarnym laminarnym smarowaniu

Podstawowe układy energoelektroniczne

Zaliczenie wykładu Technika Analogowa Przykładowe pytania (czas zaliczenia minut, liczba pytań 6 8)

Temat: Badanie własności elektrycznych p - pulsowych prostowników niesterowanych

Podstawy Automatyki Zbiór zadań dla studentów II roku AiR oraz MiBM

Document: Exercise-03-manual /12/ :54--- page 1 of 8 INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3. Optymalizacja wielowarstwowych płyt laminowanych

W takim modelu prawdopodobieństwo konfiguracji OR wynosi. 0, 21 lub , 79. 6

DANE: wartość skuteczna międzyprzewodowego napięcia zasilającego E S = 230 V; rezystancja odbiornika R d = 2,7 Ω; indukcyjność odbiornika.

Metody dokładne w zastosowaniu do rozwiązywania łańcuchów Markowa

3. WSPÓŁCZYNNIK ŚCINANIA (KOREKCYJNY)

Ćwiczenie 13. Wyznaczanie ruchliwości i koncentracji nośników prądu w półprzewodnikach metodą efektu Halla. Cel ćwiczenia

Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia.

Pomiary napięć przemiennych

A. Cel ćwiczenia. B. Część teoretyczna

PRĘDKOŚĆ PRZEPŁYWU OLEJU W SZCZELINIE ŁOŻYSKA PRZY NIESTACJONARNYM LAMINARNYM SMAROWANIU

Układy CMOS. inwerter CMOS. Prąd pobierany tylko przy przełączaniu! bramka NAND. Zestawienie podstawowych parametrów rodzin TTL i CMOS.

WAHADŁO SPRĘŻYNOWE. POMIAR POLA ELIPSY ENERGII.

PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE. WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe) ŚLIMAKOWE HIPERBOIDALNE. o zebach prostych. walcowe. o zębach.

Ekoenergetyka Matematyka 1. Wykład 1.

Wyznaczenie nośności na ścinanie stref przypodoprowych belek żelbetowych według Model Code 2010

Rachunek ró»niczkowy funkcji jednej zmiennej

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2014/2015

I. Cel ćwiczenia: Poznanie budowy i właściwości transformatora jednofazowego.

Temat: Generatory napięć sinusoidalnych wprowadzenie

R w U R + R R V = U1. grr2 = V U U. P pobiera energię + R. R 1 g V s U 2 U 1. I z

Wpływ zamiany typów elektrowni wiatrowych o porównywalnych parametrach na współpracę z węzłem sieciowym

MODEL ZAWIESZENIA MAGNETOREOLOGICZNEGO Z ODZYSKIEM ENERGII

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ

Stany nieustalone w SEE wykład III

UKŁADY TENSOMETRII REZYSTANCYJNEJ

Kompresja fraktalna obrazów. obraz. 1. Kopiarka wielokrotnie redukująca 1.1. Zasada działania ania najprostszej kopiarki

4.15 Badanie dyfrakcji światła laserowego na krysztale koloidalnym(o19)

FILTRY CYFROWE CZ.1. y[n] Analogową (filtr analogowy działa na sygnale ciągłym, filtr = układ elektroniczny, np. RLC )

ĆWICZENIE 3 BADANIE UKŁADÓW PROSTOWNICZYCH

Ćwiczenie 9. Zasady przygotowania schematów zastępczych do analizy układu generator sieć sztywna obliczenia indywidualne

10. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH

Transkrypt:

W3. PRZEKSZTAŁTNK SECOWE (AC/DC;) Prostownii tyrystorowe sterowane faowo; [L: str 17-154], [L6: str 10-160] Postawowe cechy prostowniów - ryteria poiału - licba fa - licba pulsów q prąu obiornia w oresie napięcia źróła AC (prostownii, 3, 6 1..48 pulsowe) - ierune prepływu prąu w źróle (ułay jeno i wuierunowe) -ierunu prepływu energii - nau mocy - (prostownii - falownii) Roważania oparte bęą na bariej ogłębnej analiie ułaów wu - i trójfaowych pracujących jao prostownii i 3 pulsowe (Rys. 3.1 a,b). Rys.3.1. Postawowe (elementarne) topologie prostowniów a) - faowy wu pulsowy; b) prostowni trójfaowy, trójpulsowy Poobnie ja w prostowniach ioowych w analiie roróżnia się wa stany pracy: pry impulsowym i ciągłym prąie obiornia. W ażym tych stanów możliwa jest praca prostowniowa (energia preaywana o obiornia) i falowniowa (energia preaywana obiornia o obwou napięcia miennego sieci). Problem: Jai jest ares sterowania ątem opóźnienia ałącenia tyrystorów w ależności o roaju obiornia (pasywny R, RL cy atywny RLE) i licby fa? Problem: Kiey może wystąpić praca falowniowa - jai stan obiornia jest oniecny la uysania ustalonej pracy falowniowej? Miecysław Nowa SEP PW mnowa@ee.pw.eu.pl luty 010

Rys.3.. Postawowe prebiegi napięć i prąów ilustrujące pracę impulsową prostownia -faowego, - pulsowego: a) =60, =0.88; b) =60, =0.73; c) =60, =0.9; ) =60, =-0.9 Rys.3.3. Postawowe prebiegi napięć i prąów ilustrujące pracę impulsową prostownia 3-faowego, 3- pulsowego: a) =60, =0,44; b) =150, =-0,58 Kąt ałącenia to w prostowniach sterowanych mienna nieależna nastawiana a pomocą tw. sterownia ata i jest olicana la napięcia ażej fa wglęem prejścia sinusoiy napięcia pre ero. W ułaach wielofaowych amiast stosuje się ąt omierany o puntu naturalnej omutacji (patr rys.3.3 a i b). Kąty i powiąane są relacją Miecysław Nowa SEP PW mnowa@ee.pw.eu.pl luty 010

0 Teoria Prestałtniów - Kurs elementarny pry cym ąt 0 jest ależny o licby pulsów q [ ( / )/ ] 0 q Postawowe równanie opisujące prebieg prąu w obiorniu: i Lm sin( t ) Lo Roi Eo t postawiając: E o ora o arctg L Lm Ro uysuje się uwiłaną postać rowiąania słusną la impulsowego i ciągłego prąu obiornia: i ( t) R Lm o cos sin( t 0 cos sin( ) W roe rowiąania numerycnego można wynacyć wartość ąta wyłącenia w ora ąta prewoenia - = w.-. Pry prąie impulsowym p =0 Pry prejściu o prewoenia ciągłego obowiąuje to samo równanie uwglęnieniem wartości pocątowej p. W ułaie prostownia występuje omutacja, pry cym pry pomijalnie małej inucyjności źróła asilania (L s 0) omutacja jest natychmiastowa - tn. w casie ążącym o era a prą obiornia w ażym aworów olejnej fay narasta o 0 o atualnej wartości i soowo. Pry prewoeniu impulsowym omutacja ocywiście nie występuje. Śrenie napięcie obiornia pry prewoeniu impulsowym oreśla wór: ( AV ) Po rowiąaniu q w Lm sin tt q Lmq (cos cosw ) E / q w E t o (1 q ( ) ( AV ) o w Zares mian ąta ależy o wartości. Pry prewoeniu impulsowym obowiąuje ależność: arcsin arcsin p e t tg Miecysław Nowa SEP PW mnowa@ee.pw.eu.pl luty 010

W prostowniach więsej mocy e wglęów energetycnych (wyorystanie aworów, sprawność) i la minimaliacji THD prąu ąży się o tego by uła w ja najsersym aresie pracował pry prewoeniu ciągłym. Wymaga to oboru ostatecnie użej inucyjności L i ołącenia oatowego ławia na wyjściu. Napięcie śrenie pry prewoeniu ciągłym jest oreślone worem ( AV ) q / q Lm sintt Lm q cos cos q Dięi wprowaeniu ąta efiniowanego ja wyżej wór ten aje się sprowaić o postaci lasycnej la prostowniów sterowanych q L( RMS ) sin cos 0 q ( AV ) cos pry cym 0 - wartość śrenia napięcia wyjściowego pry =0 ; 0 = K p L(RMS) gie K p - współcynni prostowania ależny o ułau prostownia, L(RMS) wartość sutecna napięcia linii asilającej. Rys.3.4. ealna charaterystya sterowania prostowniów Miecysław Nowa SEP PW mnowa@ee.pw.eu.pl luty 010

Teoretycny ares mian ąta arówno w 1 ja i 3-faowych prostowniach jest możliwy pry prewoeniu ciągłym i pry ącie omutacji blisim eru. Problem: Jaą wartość śrenią masymalną napięcia wyjściowego (la =0) można uysać prostownia, 3 i 6 pulsowego - jenoierunowego? Komutacja w prostowniach sterowanych. [ L1: str 73-88] Pry ciągłym prąie obiornia występuje jawiso omutacji prąu pomięy aworami olejno prewoących fa wyniające obecności inucyjności w obwoie prąu miennego (inucyjność roprosenia transformatora i linii asilającej). Prebiegi napięcia i prąu w warunach prąu ciągłego w :ułaie i 3 pulsowym prestawione na rys. 3.5 ilustrują jawiso omutacji. Kąt omutacji onacono na nich jao. Rys.3.5. Pryłaowe prebiegi napięć i prąów uwglęniające omutację w prostowniu -pulsowym (a) i 3- pulsowym (b) Pry analiie jawisa omutacji posługuje się schematem astępcym obwou, w tórym ona achoi. Opowiaa on schematowi rys.3.6. Miecysław Nowa SEP PW mnowa@ee.pw.eu.pl luty 010

Rys.3.6. Schemat astępcy obwou omutacji wóch fa Problem: Jaie napięcie występuje na wyjściu prestałtnia w casie omutacji w prestałtniu -pulsowym, -pulsowym mostowym, 3-pulsowym? W moelu pryjęto, że reystancja w obwoie omutacji jest o pominięcia; inucyjności omutacyjne są ;równe L s1 = L s a obwó obciążenia ma uwagi na wielą inucyjność charater źróła prąu -. Postawowe równanie różnicowe u L it it1 ( t) Ls ul 1( t) Ls 1 0 t t Po wpływem napięcia omutacyjnego u (t) = u L (t)-u L1 (t) w ocu pojawia się prą omutacyjny tóry opowiaa narastaniu prąu (i T ) w jenym awore (wstępującym) i mniejsaniu się prąu (i T1 ) rugim (stępującym) Ponieważ obowiąuje: i T1 + i T = = const. ora i T = i równanie uprasca się o postaci : u ( t) m sin( t ) L Rowiąanie ma postać i m ( t) (cos cost) L Repreentację graficną taiego rowiąania prestawiono na rys.3.7 i t Miecysław Nowa SEP PW mnowa@ee.pw.eu.pl luty 010

Rys3.7. Graficna interpretacja rowiąania prebiegu prąu omutacyjnego i i pryłaowe prąy omutujących tyrystorów pry prąie obiornia i ątach =0 i =90 Do ołanego wynacenia ąta omutacji może posłużyć ależność: są m i u ( t) t cos cos( ) L t L arccos(cos L ) m Problem: O cego ależy ąt omutacji. Ja wygląa preentacja graficna ależność wglęem postawowych parametrów? Komutacja achoąca w casie opowiaającym ątowi omutacji powouje mniejsenie wartości śreniej napięcia wyjściowego. Obrauje to rys.3 8 stanowiący fragment rys. 3.5.b.Napięcie tóre występuje na wyjściu prestałtnia w casie omutacji jest równe napięciu fay wstępującej pomniejsone o ½ napięcia omutacyjnego np. u () = u L (t)- [(u L (t)-u L1 (t))/] = (u L (t)+u L1 (t))/ Miecysław Nowa SEP PW mnowa@ee.pw.eu.pl luty 010

Rys.3.8. lustracja procesu omutacji w prostowniu 3- pulsowym Strata napięcia wywołana pojeyncą omutacją - powierchnia jenego wrębu : ( t) 1 t t t u ( t) L Dla oblicenia wartości śreniej straty napięcia treba scałować a ores co prowai o woru : q ( AV ) L qfl T a napięcie śrenie wyjściowe jest ależne o omutowanego prąu obiornia ta ja to prestawia charaterystya rys.3.9. Rys.3.9 Charaterystyi ewnętrne (obciążenia) prostownia sterowanego Miecysław Nowa SEP PW mnowa@ee.pw.eu.pl luty 010

Znajomość wartości ąta omutacji jest ważne w prypau pracy falowniowej prostownia pry ątach bliżających się o 180 el. Problem ilustruje rejestracja prebiegów prąów i napięć prestawiona na rys.3.10. Prestawione jawiso preentuje utratę ontroli na prostowniiem i tw. prewrót falowniowy Rys. 3.10. Prebiegi ilustrujące jawiso prewrotu falowniowego : pry ącie a=150 el na sute prerocenia pre ąt omutacji wartości 30 wyniające namiernego prąu obiornia erwana ostaje omutacja, napięcie wyjściowe falownia maleje a prą sybo wrasta. Na postawie wartości ąta omutacji max wynaconego pry masymalnym prąie można apisać warune na ąt max bepiecnej pracy falownia max 180 o max gie - ąt opowiaający casowi wyłącania tyrystorów (wyle el). Moc transformatora sieciowego - moc instalowana Transformatory asilające prostownii sieciowe ioowe i tyrystorowe pracują pry ostałconych prebiegach prąu co onaca że ich moc obliceniowa jest więsa o mocy wymagana o pracy pry sinusoialnych prąach. Problem ostanie prestawiony na pryłaie transformatora 1-faowego ja na rys.3.11 Miecysław Nowa SEP PW mnowa@ee.pw.eu.pl luty 010

Rys.3.11. Schemat prostownia transformatorem - pryła analiy mocy transformatora W pryłaie pryjęto że transformator ma prełanię /1= a prą obiornia jest wygłaony i ma wartość. Moc obiornia P = (AV) Moc obliceniowa transformatora S T jest efiniowana jao wartość śrenia mocy uwojenia pierwotnego i wtórnego: Moc uwojenia pierwotnego S 1 1( RMS ) 1( RMS ) 1( RMS ) ( RMS ) Moc uwojenia wtórnego (obywu secji ) : S ( RMS ) ( RMS ) ( RMS ) Ponieważ pomięy napięciem śrenim wyprostowanym i sutecnym strony wtórnej występuje relacja (RMS) = (/) (AV) można apisać 1 1 ST ( S1 S ) ( AV ) 1, 3P W poanym pryłaie moc obliceniowa transformatora jest o 3% więsa o mocy obiornia prąu stałego. Problem: Jaą moc poorną wglęem mocy prąu stałego ma transformator asilający moste jeno i trójfaowy Miecysław Nowa SEP PW mnowa@ee.pw.eu.pl luty 010

Moc w ułaach prestałtniowych - współcynni mocy [L1: str. 100-103] Prestałtnii sieciowe wseliego roaju wpływają na sieć energetycną, powoując więsone apotrebowanie na moc ainstalowaną tej sieci i aburając waruni pracy innych bliżsych i alsych obiorniów. Dla oceny tego oiaływania oniecne jest oonanie analiy i wyielenie słaniów mocy. Moc w obwoie prąu stałego - moc użytecna: P Moc poorna pobierana sieci: S L ( RMS ) L( RMS ) Pryjmuje się, że napięcie sieci L jest sinusoialne - nieostałcone Prą sutecny ostałcony Lrms L1 n Ln Dla potreb ogoniejsej interpretacji wygonie jest posługiwać się wyrażeniem na warat mocy poornej: S L ( L1 n Ln ) Wprowaając jeynę trygonometrycną ( L1 = ( L1 sin) + ( L1 cos) ) wór na warat mocy poornej można sprowaić o postaci: S P Wór ten jest interpretowany geometrycnie jao prostopałościan o preątnej S i boach P, Q i D gie: P L 1L cos - moc cynna, Q L 1L sin - moc bierna presunięcia faowego, D L Ln - moc eformacji n Q D Miecysław Nowa SEP PW mnowa@ee.pw.eu.pl luty 010

Współcynni mocy jest efiniowany jao stosune mocy cynnej o poornej a po uwglęnieniu powyżsych relacji gie L1 g LRMS P S g cos - współcynni eformacji ; cos - współcynni presunięcia faowego 1-sej harmonicnej prąu wgl. napięcia. Problem: Jaa jest relacja pomięy współcynniiem eformacji g a współcynniiem THD? Problem: Dlacego współcynni cos inucyjny jest scególnie nieorystny la systemu energetycnego i jaie są postawowe metoy jego poprawy? Problem: Jaa jest postawowa prycyna eformacji napięcia w sieciach energetycnych i lacego wyżse harmonicne występujące w napięciu sieci są soliwe a ich wartość musi być ogranicona o oreślonego pre normy poiomu? Problem: Jai wiąe występuje pomięy licbą pulsów prestałtnia o omutacji sieciowej a współcynniiem eformacji g wywoływanym w prąie pobieranym sieci? Problem: Jaie metoy są stosowane la poprawy współcynnia eformacji w sieci asilającej prestałtnii i inne obiornii nieliniowe Miecysław Nowa SEP PW mnowa@ee.pw.eu.pl luty 010